一种火检电源分配系统的制作方法

文档序号:30882985发布日期:2022-07-26 21:30阅读:54来源:国知局
一种火检电源分配系统的制作方法

1.本技术涉及电源技术领域,尤其涉及一种火检电源分配系统。


背景技术:

2.在火电厂中,火检是锅炉炉膛安全监控系统(furnace safety supervision system,fsss)的重要组成部分,对于锅炉的灭火保护有着重大的作用。由于火检监视的火焰信号存在着联跳磨煤机和触发主燃料跳闸(main fuel trip,mft)保护的逻辑关系,火焰信号不好将会威胁机组的安全运行,因此火检的准确性和稳定性会直接影响机组的安全运行。
3.目前,火检供电电源采用的是双电源冗余供电方式,单台双电源切换装置接入两路输入电源后分出多路电源分别输出至每层的火检进行供电,当一路输入电源出现故障时,可以切换至另一路输入电源对火检进行正常供电。
4.但是,当双电源切换装置出现故障时,两路输入电源都无法输出至每层的火检进行供电,火检失去电源后停止工作,同时联跳掉每层火检对应的磨煤机,而磨煤机停运会触发锅炉的mft保护,从而导致机组停运。因此,单台双电源切换装置分路控制每层火检的电源分配系统会使得火检的稳定性降低。


技术实现要素:

5.本技术提供了一种火检电源分配系统,能够提高火检的稳定性。
6.本技术提供了一种火检电源分配系统,包括:四个双电源切换组件、至少八个火检;
7.所述火检按照分层布置,每一层布置四个火检,每一列至少布置两个火检;
8.任一所述双电源切换组件与任一列中的所述火检连接,所述双电源切换组件用于向单一列中的所述火检供电。
9.可选的,所述双电源切换组件包括:主电源模块、备用电源模块以及电源切换装置;
10.所述主电源模块与所述电源切换装置连接,所述主电源模块用于向所述电源切换装置输入正常工作电流;
11.所述备用电源模块与所述电源切换装置连接,所述备用电源模块用于向所述电源切换装置输入备用工作电流;
12.所述电源切换装置与任一列中的所述火检连接,所述电源切换装置用于当所述主电源模块停止工作时,自动切换至备用电源模块为所述火检供电。
13.可选的,所述主电源模块为交流不间断电源(uninterruptible power system,ups)模块。
14.可选的,所述备用电源模块为交流保安电源模块。
15.可选的,所述电源切换装置为静态转换开关(static transfer switch,sts)。
16.可选的,所述电源切换装置为自动转换开关(automatic transfer switching equipment,ats)。
17.可选的,所述双电源切换组件用于向单一列中的所述火检输出220v交流电。
18.可选的,所述双电源切换组件通过串联的方式为单一列中的所有火检供电。
19.可选的,任一所述双电源切换组件与任一列中所述火检的连接回路为独立供电回路。
20.可选的,所述火检电源分配系统还包括:指示模块;
21.所述指示模块分别与所述双电源切换组件连接,所述指示模块用于指示所述双电源切换组件的工作状态。
22.从以上技术方案可以看出,本技术具有以下效果:
23.火检按照分层布置,每一层布置四个火检,每一列至少布置两个火检,任一双电源切换组件与任一列中的火检连接,该双电源切换组件用于向单一列中的所述火检供电。通过这样,可以使得一台双电源切换组件控制一列火检,由于只要每一层中至少有三个火检正常工作就不会联跳对应层的磨煤机,当其中一台双电源切换组件发生故障时,受其他双电源切换组件控制的火检不会失电,每一层中其他三个火检都可以正常工作,此时不会联跳磨煤机,也不会触发锅炉mft保护。因此,通过一台双电源切换组件控制一列火检的电源分配系统可以使得火检的稳定性提高。
附图说明
24.图1为本技术中的火检电源分配系统的连接示意图。
具体实施方式
25.在申请中,术语“上”、“下”、“左”、“右”、“前”、“后”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“中”、“竖直”、“水平”、“横向”、“纵向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅用于说明各部件或组成部分之间的相对位置关系,并不特别限定各部件或组成部分的具体安装方位。
26.并且,上述部分术语除了可以用于表示方位或位置关系以外,还可能用于表示其他含义,例如术语“上”在某些情况下也可能用于表示某种依附关系或连接关系。对于本领域普通技术人员而言,可以根据具体情况理解这些术语在本技术中的具体含义。
27.此外,术语“安装”、“设置”、“设有”、“连接”、“相连”应做广义理解。例如,可以是固定连接,可拆卸连接,或整体式构造;可以是机械连接,或电连接;可以是直接相连,或者是通过中间媒介间接相连,又或者是两个装置、元件或组成部分之间内部的连通。对于本领域普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本技术中的具体含义。
28.此外,在本技术中所附图式所绘制的结构、比例、大小等,均仅用于配合说明书所揭示的内容,以供本领域技术人员了解与阅读,并非用于限定本技术可实施的限定条件,故不具有技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本技术所能产生的功效及所能达成的目的下,均仍应落在本技术所揭示的技术内容涵盖的范围内。
29.本技术提供了一种火检电源分配系统,用于火检的稳定性。
30.本技术中描述的火检电源分配系统应用于火检控制柜内,可以为火检控制柜内的火检进行供电。
31.请参阅图1所示,本实施例中描述的火检电源分配系统包括:四个双电源切换组件1、至少八个火检2;火检2按照分层布置,每一层布置四个火检2,每一列至少布置两个火检2;任一双电源切换组件1与任一列中的火检2连接,该双电源切换组件1用于向单一列中的火检2供电。
32.本实施例中,火检2按照分层的方式进行布置,一层布置四个火检2,一列至少布置两个火检2,可以布置三个火检2、四个火检2或者五个火检2,具体此处不做限定,但每一列布置的火检2数量都是相同的。一层火检2关联一台磨煤机,当任一层中的火检2满足至少存在三个火检2可以检测出火焰信号时,对应层的磨煤机才可以投入使用,否则,磨煤机停止运行。四台双电源切换组件1分别与四列火检2进行连接,一台双电源切换组件1为一列火检2单独供电。
33.本实施例中,通过这样的电源分配系统可以使得一台双电源切换组件1控制一列火检2,由于只要每一层中至少有三个火检2正常工作就不会联跳对应层的磨煤机,当其中一台双电源切换组件1发生故障时,受其他双电源切换组件1控制的火检2不会失电,每一层中其他三个火检2都可以正常工作,此时不会联跳磨煤机,也不会触发锅炉mft保护。因此,通过一台双电源切换组件1控制一列火检2的电源分配系统可以使得火检2的稳定性提高。
34.可选的,请参阅图1所示,本实施例中的双电源切换组件1包括:主电源模块11、备用电源模块12以及电源切换装置13;主电源模块11与电源切换装置13连接,该主电源模块11用于向电源切换装置13输入正常工作电流;备用电源模块12与电源切换装置13连接,该备用电源模块12用于向电源切换装置13输入备用工作电流;电源切换装置13与任一列中的火检2连接,该电源切换装置13用于当主电源模块11停止工作时,自动切换至备用电源模块12为火检2供电。
35.本实施例中,电源切换装置13作为单一列中的火检2的输入电源为火检2进行供电,当主电源模块11正常工作时,电源切换装置13将主电源模块11输入的正常工作电流输出至单一列中的火检2进行供电;当主电源模块11发生故障时,电源切换装置13将输入电源切换为备用电源模块12并将输入的备用工作电流输出至单一列中的火检2进行供电。通过这种主、备切换的电源装置,可以减少单一来电线路发生故障而导致火检2失电的情况。
36.可选的,请参阅图1所示,本实施例中的主电源模块11为交流ups模块。
37.本实施例中,主电源模块11采用交流ups模块作为电源切换装置13的正常工作输入电源,交流ups模块由电池组、逆变器和其他电路组成,是一种不会电网停电而中断提供交流电力而且可以一直供应高品质电源、有效保护精密仪器的电源设备。由于火检2为直接关联机组安全运行的重要设备,采用交流ups模块作为主电源模块11可以减少因电网停电而导致主电源模块11无法为电源切换装置13输入电源的情况,从而可以提高火检2的用电稳定性,降低机组停运的风险。
38.可选的,请参阅图1所示,本实施例中的备用电源模块12为交流保安电源模块。
39.本实施例中,备用电源模块12采用交流保安电源模块作为电源切换装置13的备用工作输入电源,交流保安电源模块为一种为避免因全厂事故停电造成机组失控、损坏设备、影响电厂长期不能恢复供电而设置的向事故保安负荷供电的专用电源设备,交流保安电源
模块可以选用能快速自启动的柴油发电机或者燃气轮机,具体此处不做限定。当主电源模块11发生故障时,交流保安电源可以及时为电源切换装置13输入备用工作电流,降低了火检2失电停运的风险。
40.可选的,请参阅图1所示,本实施例中的电源切换装置13为静态转换开关sts。
41.本实施例中,电源切换装置13采用静态转换开关sts作为主电源模块11和备用电源模块12的切换装置,静态转换开关sts主要由智能控制板,高速可控硅,断路器组成,可以用于在两个独立的交流电源之间转换供电,当第一路电源出现故障时,静态转换开关sts自动切换至第二路电源给火检2供电,当第二路出现故障时,静态转换开关sts自动切换至第一路电源给火检2供电。通过采用静态转换开关sts作为电源切换装置13,可以为火检2快速切换输入电源,加强了火检2的不间断工作模式。
42.可选的,请参阅图1所示,本实施例中的电源切换装置13为自动转换开关ats。
43.本实施例中,电源切换装置13采用自动转换开关ats作为主电源模块11和备用电源模块12的切换装置,自动转换开关ats以接触器作为切换执行部件,切换功能用中间继电器或逻辑控制模块组成二次回路完成控制功能。自动转换开关ats具有机械联锁和电气联锁功能,通过采用自动转换开关ats作为电源切换装置13,可以增强电源切换装置13在为火检2切换输入电源时的稳定性和安全性。
44.可选的,请参阅图1所示,本实施例中的双电源切换组件1用于向单一列中的火检2输出220v交流电。
45.本实施例中,单个双电源切换组件1与单列火检2连接后可以向单列中的所有火检2输出220v的交流电,火检2可以在220v交流电的动力支持下进行正常工作。
46.可选的,请参阅图1所示,本实施例中的双电源切换组件1通过串联的方式为单一列中的所有火检2供电。
47.本实施例中,单列中的所有火检2与双电源切换组件1通过串联的方式组成供电回路,通过这样,双电源切换组件1可以给火检2提供更稳定的工作电流。
48.可选的,请参阅图1所示,本实施例中的任一双电源切换组件1与任一列中火检2的连接回路为独立供电回路。
49.本实施例中,单一双电源切换组件1与单一火检2的连接回路为独立的供电回路,不受其他双电源切换组件1的影响。
50.可选的,请参阅图1所示,本实施例中的火检电源分配系统还包括:指示模块3;该指示模块3分别与双电源切换组件1连接,指示模块3用于指示双电源切换组件1的工作状态。
51.本实施例中,单个指示模块3与单个双电源切换组件1连接,指示模块3可以指示双电源切换组件1的双路输入电源的工作状态,如:“a路电源正在工作,b路电源正常”或者“a路电源正在工作,b路电源故障”。通过这样,可以使工作人员实时获取双电源切换组件1的工作状态,减少双电源切换组件1的故障率。
52.需要声明的是,上述实用新型内容及具体实施方式意在证明本技术所提供技术方案的实际应用,不应解释为对本技术保护范围的限定。本领域技术人员在本技术的精神和原理内,当可作各种修改、等同替换或改进。本技术的保护范围以所附权利要求书为准。
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